Thèse soutenue

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Auteur / Autrice : William Guérin
Direction : Alain Aspect
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Physique
Date : Soutenance en 2007
Etablissement(s) : Paris 11
Partenaire(s) de recherche : autre partenaire : Université de Paris-Sud. Faculté des sciences d'Orsay (Essonne)

Résumé

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Un “laser à atomes” est un faisceau atomique extrait d’un condensat de Bose-Einstein, nuage d’atomes piégé et refroidi jusqu’à la dégénérescence quantique. Dans la perspective de futures applications de cette source atomique cohérente, par exemple à l’interférométrie atomique de précision, il est nécessaire de bien maîtriser les propriétés du faisceau. Certaines caractéristiques, en particulier, rendent les lasers à atomes bien différents des lasers photoniques, comme la présence d’interactions fortes entre les atomes, et leur sensibilité à la gravité. Nous rapportons dans cette thèse une étude du mode transverse d’un laser à atomes, et montrons que celui-ci est fortement dégradé par les interactions avec le condensat-source. Par extension du formalisme existant pour les ondes optiques, nous caractérisons le faisceau par un facteur de qualité M2. Dans un deuxième temps, nous mettons en oeuvre une méthode permettant de s’affranchir de la gravité, qui habituellement accélère les atomes et fait décroître très rapidement la longueur d’onde de de Broglie de l’onde de matière. Nous utilisons pour cela un guide optique, formé d’un piège dipolaire très anisotrope, pour guider le laser à atomes horizontalement. Nous obtenons ainsi un laser à atomes dont la longueur d’onde est fixe au cours de la propagation, de l’ordre de 0. 5 μm. Afin d’injecter de manière efficace le faisceau dans le guide, nous créons le condensat dans le piège hybride obtenu à l’intersection du guide optique et d’un piège magnétique. Nous montrons que cette configuration assure intrinsèquement une bonne adaptation de mode.